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智能視頻分析技術(shù)現(xiàn)狀
近年來,研究者在智能化監(jiān)控技術(shù)的運(yùn)動檢測、目標(biāo)跟蹤、視頻分割、行為辨認(rèn)等領(lǐng)域進(jìn)行了很多研究并取得了很多成果。智能成都視頻監(jiān)控系統(tǒng)正成為學(xué)術(shù)界、工業(yè)界新興的研究熱點(diǎn)和開發(fā)方向,美國、英國和法國等研究機(jī)構(gòu)都進(jìn)行了智能監(jiān)控項(xiàng)目中的目標(biāo)跟蹤、異常行為監(jiān)測與報警等的研究。許多業(yè)界知名公司也對智能監(jiān)控進(jìn)行了深入的研究,如Intel、Microsoft、IBM等;國內(nèi)很多大學(xué)與研究機(jī)構(gòu)也開展了視頻智能分析理解研究。
目前智能視頻分析技術(shù)在各種成都視頻監(jiān)控領(lǐng)域都有應(yīng)用,并取得了比較好的監(jiān)控效果.
1、智能交通
智能交通監(jiān)控系統(tǒng)作為智能交通系統(tǒng)的一個組成部分,在保證城市交通平安、暢通方面發(fā)揮著巨大的作用。可以作為了解交通狀況和治安狀況的一個窗口,是公安交通指揮系統(tǒng)不可缺少的子系統(tǒng)。建立視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)目的就是及時準(zhǔn)確地把握所監(jiān)視路口、路段周圍的車輛、行人的流量、交通治安情況等。附圖是我司針對道路監(jiān)控開發(fā)的交通事件智能檢測系統(tǒng)截圖,該系統(tǒng)通過對道路監(jiān)控視頻的實(shí)時分析,可以實(shí)現(xiàn)車輛停駛、車輛慢行、車輛超速、車輛逆行、交通擁堵和拋灑物等事件檢測,同時可以實(shí)現(xiàn)車輛間距、隊(duì)列長度、車輛平均速度、車道占有率和車流量統(tǒng)計等路況信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
2、智能樓宇監(jiān)控
通過對樓宇大廈的各個出入口,大廳、大堂、電梯轎廂、通道、停車場等主要部位的智能監(jiān)控,可以對大樓出入人員進(jìn)行有效的監(jiān)測從而保證大樓內(nèi)部的人員和財產(chǎn)的平安。通過對停車場的智能監(jiān)控,可以辨認(rèn)車牌號碼,對人為對車輛以及設(shè)施的破壞進(jìn)行及時報警。附圖分別是常用的行人運(yùn)動軌跡的檢測、物品遺留丟失檢測及運(yùn)動車輛檢測跟蹤等智能分析功能。
3、醫(yī)療看護(hù)
通過對病人行為的辨認(rèn),及時判斷病人的實(shí)時狀況,預(yù)防危急情況的發(fā)生。
4、異常行為辨認(rèn)
通過對人員行為的分析,可以預(yù)警出異常行為,防范危險情況的發(fā)生。例如對監(jiān)獄關(guān)押人員的異常行為如打架等進(jìn)行自動辨認(rèn)并報警。
5、特殊場景辨認(rèn)
例如,通過對某企業(yè)上方的煙霧辨認(rèn),可以判斷該企業(yè)的廢氣排放是否超標(biāo);通過對森林、林場等地方的煙火辨認(rèn),可以及時發(fā)現(xiàn)森林火險并報警,防止火勢擴(kuò)大。
總結(jié)和展望
智能監(jiān)控系統(tǒng)是采用圖像處理、模式辨認(rèn)和計算機(jī)視覺技術(shù),通過在監(jiān)控系統(tǒng)中增加智能視頻分析模塊,借助計算機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力過濾掉視頻畫面無用的或干擾信息、自動辨認(rèn)分歧物體,分析抽取視頻源中關(guān)鍵有用信息,快速準(zhǔn)確的定位事故現(xiàn)場,判斷監(jiān)控畫面中的異常情況,并以最快和最佳的方式發(fā)出警報或觸發(fā)其它動作,從而有效進(jìn)行事前預(yù)警,事中處理,事后及時取證的全自動、全天候、實(shí)時監(jiān)控的智能系統(tǒng)。
智能視頻分析技術(shù)目前已經(jīng)取得了很大進(jìn)展,現(xiàn)在已經(jīng)能夠進(jìn)行各種領(lǐng)域的視頻智能分析,例如:監(jiān)獄經(jīng)管、智能交通、森林防火、金融平安、校園平安等。但鑒于實(shí)際應(yīng)用場景中現(xiàn)場的復(fù)雜性,智能視頻分析技術(shù)也存在諸多難以克服的問題和限制,如光照變化無常、陰影干擾、待檢測目標(biāo)被遮擋、目標(biāo)與背景顏色相近、背景雜亂、前景目標(biāo)與背景的相互轉(zhuǎn)換等因素都會增加智能分析算法的設(shè)計難度,目前的智能視頻分析技術(shù)在處理復(fù)雜場景時一些誤報和漏報往往難以避免。另外現(xiàn)有的智能視頻分析技術(shù)對場景的依賴性往往都比較強(qiáng),尚沒有能夠完美適應(yīng)所有場景的智能分析算法,這也是視頻分析技術(shù)將來不斷追求和發(fā)展的方向。